【中国学者利用化学气相沉积法制备分离膜,让规整亚纳米通道的精确构筑成为现实,为开发下一代碳材料膜打开新大门】
“我认为本工作最令人激动的发现,是我们实现了一种制备#超薄分离膜# 的新方法。借助该方法,可通过单体的化学设计和反应条件的控制,实现在分子水平上对膜结构的精确调控,包括孔道尺寸、形状、化学官能团等。”#南京工业大学# 博士毕业生、沙特#阿卜杜拉国王科技大学# 先进膜和孔材料研究中心博士后申杰表示。
近日,其导师韩宇教授和合作者,制备出一种高通量、高选择性的超薄分子尺度分离膜。其中一位审稿人做了提纲挈领的评价:“作者设计了全新的碳材料膜,相比已有的二维材料膜,该膜具有更规整的亚纳米尺寸孔道结构,并展现超高的水和离子分离性能。”
而将该分离膜用于水和离子分离,还只是一个开始。可以预见的是,未来会有更多超薄膜可以通过这一方法被设计和制备,从而为开发高效膜材料、以及让其用于气体分离、有机物分离、离子分离等提供全新的平台。
同时,该团队也借此展示了一种新策略:即利用化学气相沉积法来制备超薄的共轭聚合物框架膜,从而让规整亚纳米通道的精确构筑成为现实。
由于该分离膜具备高通量、高选择性的水脱盐性能,故可给开发下一代碳材料膜,以用于分子尺度精准分离带来新思路。
该团队预想,该分离膜有望首先在水处理领域实现应用。例如,在压力驱动的纳滤或反渗透过程,该膜适用于较低操作压力 <13bar 下的水脱盐过程。
相比商业化的纳滤膜,在压力驱动下该分离膜具备相近的水渗透速率,但是离子截留率可由 ~35.6% 提升至 ~83%。对于尺寸在 1nm 左右的二价盐离子和染料分子,其截留率高至 99.1%。
基于其由浓度差驱动的正渗透过程,可将该分离膜用于食品行业如果汁浓缩[1],在农业系统可用于化肥液稀释和灌溉等。也可以将该膜与高压反渗透、膜蒸馏等膜过程进行集成,从而降低工业过程能耗。
近日,相关论文以《超薄有序共轭聚合物骨架膜的水传输和分子筛分》(Fast water transport and molecular sieving through ultrathin ordered conjugated-polymer-framework membranes)为题发在 Nature Materials 上[2]。
韩宇教授、#新加坡国立大学##化学# 和#生物分子工程# 系姜建文教授、沙特阿卜杜拉国王科技大学化学工程教授英戈·平诺(Ingo Pinnau)、东京大学化学系统工程系教授文森特·童(Vincent Tung)担任共同通讯作者,申杰、蔡依晨、张晨辉、韦婉担任共同一作。
精准合成具有规整孔结构的超薄膜,可用于高效水脱盐过程,离子截留率可高达 99.5% 以上
作为一种具有选择性透过能力的膜型材料,分离膜在食品工业及医药行业中,已得到广泛应用。而生物体内的蛋白质通道,因其具有亚纳米级的孔道尺寸和独特的表面化学性质,故能快速且选择性地传输水、离子等物质,对维持各项生命活动起着重要作用。
戳链接查看详情:https://t.cn/A6ovASvm
“我认为本工作最令人激动的发现,是我们实现了一种制备#超薄分离膜# 的新方法。借助该方法,可通过单体的化学设计和反应条件的控制,实现在分子水平上对膜结构的精确调控,包括孔道尺寸、形状、化学官能团等。”#南京工业大学# 博士毕业生、沙特#阿卜杜拉国王科技大学# 先进膜和孔材料研究中心博士后申杰表示。
近日,其导师韩宇教授和合作者,制备出一种高通量、高选择性的超薄分子尺度分离膜。其中一位审稿人做了提纲挈领的评价:“作者设计了全新的碳材料膜,相比已有的二维材料膜,该膜具有更规整的亚纳米尺寸孔道结构,并展现超高的水和离子分离性能。”
而将该分离膜用于水和离子分离,还只是一个开始。可以预见的是,未来会有更多超薄膜可以通过这一方法被设计和制备,从而为开发高效膜材料、以及让其用于气体分离、有机物分离、离子分离等提供全新的平台。
同时,该团队也借此展示了一种新策略:即利用化学气相沉积法来制备超薄的共轭聚合物框架膜,从而让规整亚纳米通道的精确构筑成为现实。
由于该分离膜具备高通量、高选择性的水脱盐性能,故可给开发下一代碳材料膜,以用于分子尺度精准分离带来新思路。
该团队预想,该分离膜有望首先在水处理领域实现应用。例如,在压力驱动的纳滤或反渗透过程,该膜适用于较低操作压力 <13bar 下的水脱盐过程。
相比商业化的纳滤膜,在压力驱动下该分离膜具备相近的水渗透速率,但是离子截留率可由 ~35.6% 提升至 ~83%。对于尺寸在 1nm 左右的二价盐离子和染料分子,其截留率高至 99.1%。
基于其由浓度差驱动的正渗透过程,可将该分离膜用于食品行业如果汁浓缩[1],在农业系统可用于化肥液稀释和灌溉等。也可以将该膜与高压反渗透、膜蒸馏等膜过程进行集成,从而降低工业过程能耗。
近日,相关论文以《超薄有序共轭聚合物骨架膜的水传输和分子筛分》(Fast water transport and molecular sieving through ultrathin ordered conjugated-polymer-framework membranes)为题发在 Nature Materials 上[2]。
韩宇教授、#新加坡国立大学##化学# 和#生物分子工程# 系姜建文教授、沙特阿卜杜拉国王科技大学化学工程教授英戈·平诺(Ingo Pinnau)、东京大学化学系统工程系教授文森特·童(Vincent Tung)担任共同通讯作者,申杰、蔡依晨、张晨辉、韦婉担任共同一作。
精准合成具有规整孔结构的超薄膜,可用于高效水脱盐过程,离子截留率可高达 99.5% 以上
作为一种具有选择性透过能力的膜型材料,分离膜在食品工业及医药行业中,已得到广泛应用。而生物体内的蛋白质通道,因其具有亚纳米级的孔道尺寸和独特的表面化学性质,故能快速且选择性地传输水、离子等物质,对维持各项生命活动起着重要作用。
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【地为纸稻为墨 鱼台县王鲁镇绘出乡村振兴新画卷】
近日,在鱼台县王鲁镇陈堂村的有机稻米基地里,以“喜迎党的二十大 奋进新征程”为主题的巨幅稻田画成型亮相。
插秧时节,鱼台县王鲁镇陈堂村农民以大地为画布,用绿色、黑色、红色、白色、黄色五种彩色水稻作颜料,精心绘制了巨幅壮美稻田画。目前,巨型稻田画已进入最佳观赏期,吸引众多游客前来观赏、拍照,成为当地“网红打卡地”。
今年是王鲁镇陈堂村第六年制作稻田画,作画面积最大、画面元素最丰富。站在观景台上放眼望去,绿油油的稻田里,“喜迎二十大 奋进新征程”“产业兴 农村美 农民富”等字样分外显眼;和平鸽、鱼、虾、荷花等图画栩栩如生、形象生动;惠河驿站、万里长城等特色景观巧妙呈现。稻田画将一直展示到10月份稻子收割,随着稻子逐渐成熟,由绿转黄,稻田画也会不断变换衣装,给人以不同的观感。
王鲁镇的稻田画将现代创意农业与休闲旅游相结合,在发展绿色有机稻米品牌的同时,还为市民休闲观光提供了好去处,推动乡村振兴。如今,稻田画已经成为王鲁镇3万亩水稻的一张闪耀名片。
近日,在鱼台县王鲁镇陈堂村的有机稻米基地里,以“喜迎党的二十大 奋进新征程”为主题的巨幅稻田画成型亮相。
插秧时节,鱼台县王鲁镇陈堂村农民以大地为画布,用绿色、黑色、红色、白色、黄色五种彩色水稻作颜料,精心绘制了巨幅壮美稻田画。目前,巨型稻田画已进入最佳观赏期,吸引众多游客前来观赏、拍照,成为当地“网红打卡地”。
今年是王鲁镇陈堂村第六年制作稻田画,作画面积最大、画面元素最丰富。站在观景台上放眼望去,绿油油的稻田里,“喜迎二十大 奋进新征程”“产业兴 农村美 农民富”等字样分外显眼;和平鸽、鱼、虾、荷花等图画栩栩如生、形象生动;惠河驿站、万里长城等特色景观巧妙呈现。稻田画将一直展示到10月份稻子收割,随着稻子逐渐成熟,由绿转黄,稻田画也会不断变换衣装,给人以不同的观感。
王鲁镇的稻田画将现代创意农业与休闲旅游相结合,在发展绿色有机稻米品牌的同时,还为市民休闲观光提供了好去处,推动乡村振兴。如今,稻田画已经成为王鲁镇3万亩水稻的一张闪耀名片。
涂料成分的复杂多样性可创造出各种产品性能,为建筑、工业、商业等提供重要价值。挪亚成分分析检测机构可提供高分子材料、溶剂、有机溶剂和无机溶剂、填料等产品的成分分析及剖析服务。总而言之,涂料成分分析就是对样品采用仪器测试机制,对物品进行纯化和分离。
https://t.cn/A6aUc56d
装饰涂料的成分主要由三部分组成:
(1)主要成膜物质:胶粘剂和固着剂,是组成涂料的基础。
(2)次要成膜物质:构成涂膜的组成部分,但它不能离开主要成膜物质而单独构成涂膜。
(3)辅助成膜物质:其中包括溶剂和辅助材料。前者如汽油、烟油、松香水、苯、乙酸乙酯、丙酮等;后者如固化剂、乳化剂、增粘剂、催干剂、湿润剂、分散剂、消泡剂、引发剂、催化剂、稳定剂、防老化剂、防冻剂等。
挪亚成分分析检测机构具备专业的成分分析技术手段,对其中的高分子和有机添加剂的定性分析,需要用波谱(红外、核磁、紫外吸收等)检测方法;对其中的无机元素,可通过电镜/x射线能谱、×荧光光谱仪、等离子发射光谱等行测试;对无机化合物的定性分析,可采用红外、拉曼或x射线衍射等的方法;而对样品的定量分析,可通过化学分析法或原子吸收光谱和等离子发射光谱的方法来完成。
挪亚涂料成分分析检测机构在涂料研究体系中,掌握丰富数据、拥有专业团队,可通过多种分析方法进行补充及验证,在综合分析之后准确推算产品所述组份与比例,帮助企业完成技术升级。
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(1)主要成膜物质:胶粘剂和固着剂,是组成涂料的基础。
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(3)辅助成膜物质:其中包括溶剂和辅助材料。前者如汽油、烟油、松香水、苯、乙酸乙酯、丙酮等;后者如固化剂、乳化剂、增粘剂、催干剂、湿润剂、分散剂、消泡剂、引发剂、催化剂、稳定剂、防老化剂、防冻剂等。
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